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为什么要安装钢质防火窗

浏览: 发表时间:2021-01-12 18:01:22

  排烟口和#排烟口间烟道板下方高温区域厚度约为;#排烟口和#排烟口间烟道板下方高温区域厚度约为,钢质防火窗随若火灾的不断发展,顶和排烟道内的高温烟气温度逐渐减小,所示,在计算时问时,排烟道内的温度已经低于℃,低于时排烟道内的温度。这是由于排烟道两侧的轴流风机需要经过定的时间才能达到设计排烟量,火灾发生热释放率达到稳定值,轴流风机到达设计排烟量不仅能够控制小规模火灾的烟气延,而且在火灾发生,有足够的能力降低烟气浓度和温度在高度,不同时刻温度沿纵向分布规律所示。计算结果的非对称并不明显,这说明对于小规模火灾非对称开启排烟口并不会导致高度处温度的非对称分布。火灾发生时温度高,随由于排烟系统充足的排烟量和稳定的火灾规模,车道层处的温度反面降低;火灾发生,处的温度基本保持稳定,并不会随着火灾的继续发展面升高;高温区域主要集中在火源上游至火源下游范围内,其他区域在处的温度均低于℃,满足疏散逃生环境的要求。

  烟道板下方不同时刻温度沿纵向分布规律所示;可以发现,烟气向火源上游蔓延距离超过#排烟口,温度迅速下降,并且低于℃,与初始环境温度接近;烟气向火源下游蔓延距离超过#排烟口,温度迅速下降,某本与初始环境致。在整个计算时间内,下空间的温度相对于初始环境始终没有明显升高,非对称开启排烟口的排烟系统能够控制小规模火灾的烟气蔓延,下空间能够满足疏散逃生要求。根据以上分析,非对称开启火源两側的排烟口时,排烟口数量多的側,烟气蔓延范围较小;排烟口数量少的侧,烟气蔓延范围控制效果较差。因此,钢质防火窗可以在坡度较的区段或存在纵向风速时,采用开启火源两侧不同数量排烟口的策略来改变火灾烟气的蔓延规律。

  排烟口间距对纵断面火灾的影响在集中排烟量和排烟口面积确定,排烟口间距是影响烟气蔓延分布规律的关健因素,通过组和组工况对比了排烟口数量相同时,火源与排烟口的间距或对于烟气流动的影响,这种况可能出现在火源正上方排烟口无法打开、排烟口间距加倍时排烟口间距组工况模拟了火源位于两个排烟口中间的况,仅开启个排烟口。包括火源上游处排烟口和火源下游处排烟口,所示对于工况,中间纵断面不同时刻温度分布规律所示。钢质防火窗在计算时间时,烟气的蔓延范围超过了上游排烟口和下游排烟口,向火源两側各蔓延约,两个排烟口间烟道板下方的高温烟气层厚度约为;随着计算时间的增加,火灾烟气逐渐向更远的区域蔓延,时烟气向火源两侧蔓延范围超过了,火源两侧高温区域主要集中在顶,烟道板下方高温区域厚度约为;时高温烟气层厚度继续,烟道板下方高温区域厚度约为工况,中间纵断面不同时刻温度分布规律;在高度,不同时刻温度沿纵向分布规律所示,计算结果现出较好的对称,这与计算模型的对称布置有关。


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